TrueGrid 中的网格类型有两种:物理网格、计算网格,这两种网格可以同时定义,其中,物理网格位于物理窗口,也就是建模划分网格的地方,窗口悬浮于屏幕的左下角;计算网格位于抽象空间,自由整数点,其窗口悬浮于屏幕右上角。
本文介绍在 Windows 平台下,TrueGrid 的软件初步设置,在 Windows 系统中安装完成 TrueGrid 软件后,建议运行 /TrueGrid/Utilities 目录下的 tgpref.exe 文件,并设置运行参数,如图所示。
首次使用 TrueGrid 软件划分网格的朋友可能摸不着头脑,TrueGrid 的启动让人心生恐惧,仿佛在穿越,其实 TrueGrid 有多种运行模式,下面分别介绍在 Windows 系统和 Unix 系统下运行。
TrueGrid 是一款交互式、批处理、参数化的网格划分工具,是前处理软件中的利器之一,TrueGrid 由美国 XYZ Scientific Applications 公司推出,目的是打造一流的通用网格划分工具,目前看,这个目标基础已经实现了。
有限元是一套博大精深的科学方法,在其多年来的发展过程中诞生了许多有限元软件,除了众所周知的 ANSYS 之外,还有许多其他商业,如 ABAQUS、MSC.Nastran、MSC.Marc、ADINA 等,以及开源的软件,本文介绍有限元领域经典的开源计算软件。
数值模拟是爆炸与冲击领域必不可少的研究手段,美国、法国、德国等国家的学者相继编写了相关程序,进行了软件的研发,其中,AUTODYN 就是比较广泛应用的典型商业软件。本文为系列文档《AUTODYN 案例》开篇,欢迎关注文档更新。
本文基于 Windows7 系统,ANSYS19.0 和内置的 AUTODYN 求解器,设置 AUTODYN 并行计算。要建立并行环境,必须按照 ANSYS 中提供的 IBM MPI 安装说明,在集群中的每台计算机上安装 IBM MPI。因为要运行 mpirun 的缘故,无论是多台电脑还是只有一台电脑上并行运算 AUTODYN,都需要安装 MPI。下面简单介绍一下 AUTODYN 并行计算的设置方案。
ShonDy 软件是一款基于运动粒子法的三维高性能数值计算软件,由德国 shonDynamics GmbH 开发的,该软件采用 C ++ 语言开发,支持分布式并行计算。使用该软件,用户只需要将指定格式的 CAD 几何模型导入该软件便可轻松启动计算。无需复杂的网格划分,为工程师的仿真建模节约了大量的时间。
本文基于《LS-DYNA®keyword USER'S MANUAL》,介绍 LS-DYNA 中位移载荷的施加和完全重启动操作,包含常涉及的关键字,如果在实际的操作中有问题欢迎留言。
"Time step too small"is shown when the current time step is less than 10% of the initial time step.You can always decrease the minimum time step to continue the calculation……
简单介绍冲击动力学有限元计算中沙漏的成因,识别方法及常用解决途径。沙漏是中文对 Hourglass 的翻译,有限元里的 Hourglass 就是非物理的零能变形模式,或简而言之有变形没有应力或应变。
每一个 CAE 工程师都应该有一个自己的材料库,如果没有,那就建一个,如果不想自己建,那就关注下本文。有了材料库之后,在建模过程中,可直接在 CAE 软件中调用材料,避免重复的操作,方便快捷。
LS-DYNA 程序(现在最新版本 R11 版)是功能齐全的几何非线性(大位移、大转动和大应变)、材料非线性和接触非线性程序。它以 Lagrange 算法为主,兼有 ALE 和 Euler 算法;以显式求解为主,兼有隐式求解功能;以结构分析为主,兼有热分析、流体、电磁、流体 - 结构等多物理场耦合功能。本文回顾 LS-DYNA 发展简史及近几年来的主要更新。
有关热 - 力耦合仿真,LSTC 官方网站中提供了许多相关的例子。本文以材料单轴拉伸试验为例,说明如何在 LS-DYNA 中实现热 - 力耦合仿真。研究了如何实现 LS-DYNA 中热 - 力耦合仿真;相关算例也表明了金属材料具有温度软化效应。
本文介绍了 LS-DYNA 新一代二次开发环境,编译连接过程和新增功能。新的开发环境完全兼容原有的开发环境,包括所有的材料模型,状态方程,单元类型,和求解器控制等各种用户子程序。
在 ANSYS 等隐式有限元分析程序中,运动物体之间的接触作用,通过接触单元模拟,使得分析过程及其复杂且难以理解。在 LSDYNA 中没有接触单元,这一点于 AUTODYN 有很大的不同,所以在 LSDYNA 中只有定义可能接触的接触表面、接触类型以及接触有关的参数,才能保证在计算的过程中接触面之间不发生穿透,并在接触界面相对运动时考略摩擦力的作用,需要注意的是,在进行流固耦合分析时,流固耦合的部分无需定义接触。
ANSYS AUTODYN 是一种显式非线性动力分析软件,可以对固体、流体和气体的动态特性及他们之间相互所用进行分析,提供了友好的用户图形界面,它把前处理、分析过程和后处理集成到一个窗口环境里面,并且可以在同一个程序中进行二维和三维的模拟
高性能计算,又称超级计算,是计算机科学重要的前沿性分支,它不仅是一个国家综合科研实力的体现,更是对国家安全、经济和社会发展具有举足轻重的意义。高性能计算可以应用于工程仿真、深度学习研究、计算材料研究、生物学研究、气象学研究、石油勘探等方面。
MPI 是一个跨语言的通讯协议,用于编写并行计算机,其目标是高性能,大规模性,和可移植性。MPI 在今天仍为高性能计算的主要模型。通过 MPI 应用多核 CPU 加速 AUTODYN 计算是一个行之有效的方法,本文分步介绍如何基于 MPI 实现 AUTODYN 的并行计算。
在计算射流成型的过程中使用的是欧拉或者 ALE 算法,如果继续计算侵彻,或导致计算效率很低,需要使用的映射的方法,将射流映射成拉格朗日算法,AUTODYN 中可以实现的映射算法。
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